,
?2 : 术:语和:。符号
?
?
2【.1 ? 术: ? 语
】
2.1.1 !脆断 ? brit》。tle f》racture
!
】结构或构件在拉应】力状态?下没有出《现警示性的》塑性变形而突然【发生的断裂
—
,
2.1.】2 ?一阶弹性分析 【 first-o】。rder e—lastic— analysis!
! 不考虑几何非【线性对?结构:。内力:和变形产生的影【响根据未《变形的结《构建立平衡条件按】。弹性阶段《分析结构《内力及?位移
《
2.1.】3 二阶》P-△弹性分析【 sec》ond-order! P-△ e【lastic a】nalysis【
》
仅—考虑结构整体初始】缺陷及几《何非线性对结构内力!和变形产生的影响根!据位移后《的结:构建立平衡条件【按弹:性阶段分析结构内力!及位移?
2【.1.4 —直接分?析设计法 di】rect 》。analysis !method of! desig—n
—
, 直接考【虑对结构稳》定性和强度性能有】显著影响的初始几何!缺陷、?残余:。应力、材料非—线,。性、节点连接刚度等!因素以整个结构体】系为对象进》行,二阶非线性分析【的设计方法
【
《。2.1.5 — 屈:曲 : buc《kling
!
—结,构、:构件或板件达到受】力临界状态时在其刚!度较弱方向产生另】一种较大变形的状】态
2】.,1.6 板件屈】曲后强度《。 post-bu!c,。k,ling stre!ngth o—f ste》el plate】
:
【 板件屈曲后尚能】继续保持承受更【大荷载的能力—
2【.1.?7 正则》化长细比或正则化宽!。厚比 ? normaliz!ed ?slende—r,ness ra【。tio
《
,
】参数其?值等:于钢材受弯、受剪】或受压屈服强度与相!。。应的构件或板件抗】弯、抗剪或抗—承压弹性《屈曲应力之商的平方!根
—
2.1.8— 整体稳定 【 overa—ll sta—bility
】
?
《 ,构件:或结构在荷》载作用?下能整体保持稳定的!。能力
》
2.》1.9 有效【宽度: effecti!ve:。 widt》h
》
计【算板件屈《。曲后极限强度时将承!受非均匀分布极限】应力的板件宽—度用均匀分布—的屈服应力等效所】得的折减宽度
【。。
?
2.1.1【0 : 有效宽度系—。数 ?eff?ective— w:idth fac】to:。r
?
【 板件有《效宽度与板》件实际?宽度的比值》
2【.1:.11 计算长】度,系,数 effect!i,ve le》ngth rati!o
》
与【构件屈曲模》式及两?端转动约束条件相】关的:系数
】2.1.12 【 计算长度 【ef:。fe:ctive》 length
】
?
: 计算—稳定性时《所用的长《度其值等于构件【在,其有效约《束,点间:的几:何长度与计算长度系!数的乘积
】
,
,2.1.13— :长细比 》slen《der?ness rat】io
】 构件—计算长度与》构件截面《回转半径的比值【
《。
2.1.—14: :换算长?细,比 ?equi《valent sl!ende《rness》 ratio
【
】 在轴心受压构件】的,整体稳定计算—中按:。临界力相等的原则】将格构式《构件换算为实腹【式构件进行计—算,。或将弯扭与》扭转失稳换算为弯】曲失:。稳计算时所》对应的长细》比,
2.1!.15 支—撑力: , nodal 【bracing 】。force
!
在为】减少受压《构件(或构件—的受:压,翼缘)自由长—度所设置的侧向支】撑处沿被支》撑构件(或》构件受压翼缘)【的,屈曲方向《作用于支《撑的侧向力
—
?
2.1.1【6 ?无支撑框架》 :unbrac—ed f《rame
!
? 利用节点和构件!的抗弯?能力抵?抗荷载的结构—。
》
2.1.17【 支?撑结构 bra】ci:。。ng struct!。ure
《。
?
在【梁柱:构件所在的平面【内沿:斜向设?置,支撑构件以支—撑轴:向刚度?抵抗侧向荷》载的结构
【
:
2.1.1—8 ?框架-支《撑结构 fram!e,-bracin【g structu!re
【。
由框【架及支撑共同组成抗!侧力体系的结构【
?
?2,.1.1《9 强支撑—框架 《frame —braced wi!th st》rong bra】cing syst!em:
,。
》 , 在框架-【支撑结?构中支撑结构—。(支撑桁架、剪力墙!、,筒,体等)的抗侧移刚】度较大可将》该,框架视为无侧移【的框架?
《
:2.:1.20 摇摆柱! :leaning c!olumn
!。
设计为!只,承受轴向力而—不考虑侧向刚度的柱!子
2】.1.21 节】点域 pan【el zone【
《
: 框架梁【。柱,的刚接节点处及【。柱腹板在梁高度【范,围内上下边设有加】劲肋或隔板的区域】
,
,
?
2.1.22 】 球形钢《支座 sp—her?ical《 s:teel 》bearing
!
钢!球,面,作为支承面》使,结构在支座》处可以沿任意—方向转动的铰接【支座:或,可移动支《座
?
《2.1?.23? 钢板剪力—墙 : steel-【p,late 》shear wa】ll
?
,
【 设置在框架梁柱】间的钢板用以—承受框?架,中的:水平剪力
》
?
2.《1,.24 《 主管? cho》rd member!
— 钢》管结构构件》。中在节?点处连续贯通—的管件如桁架—中的弦杆
【
2.1.2】5 支管 b】race 》m,ember
!。
钢【管,。结,构中在节点》。处断开并《与主管相连的—管件如桁架》中,与主管相《连的腹杆《
2【.1.26 【。间隙:。。节点 gap 】joint
【
》 , 两支管的—趾部离开《一定距离《的管节点
【
2《.1.27 搭接!。节点 over【lap join】。t
?
《 在钢—管节:点,处两:支管相互搭接的【节点
《
《2.1.28 平!。面管节?点 uni—planar j】oint
】
支管与!主管在同一平面【内相互连接的—节点
】2.1.2》9 : ,空间管节点》 mul》tipla》nar jo—int
—
【在不同平面内—的多根支《管与主管相接—而形成的管节点【
?
?2,.1.?3,0 焊接截面【。 welde【d :sec?tio?n
》
,
: 由板件(或】型钢)焊接》而成的截面
】
2.》1.:31 《钢与混凝土组合梁】 c?omposit【e, steel an!d, concre【te be》am
—
由混凝!土翼板与钢梁通过】抗剪连接件组合而成!的可整?体受:。力的:梁
【2.1.3》2 支撑系统 】 bracing !syste》m,
:
由!支撑及传递其内力】的梁(包括基础梁)!、柱组成《的抗:侧力系统
】。
2.1.33 ! ,消能:梁,段 link
!
在!偏心支撑框》架结构中位于两斜支!撑端头?。。之间的梁段》或,位于:一斜支撑《端头与?柱之:间的梁段
】
:2.1.3》4 中心支撑框】架 : conce—ntr?ically br!aced fr【。ame
】
? 斜支撑与框架梁!柱汇交于一点—的框架
《
2.【1.35 》。 偏心支撑框架【 eccen【t,ric?。ally br【aced fr【a,me
】 斜支撑至】少有一端在梁柱节点!。。外与横梁《连接的框《架
【2.1.3》。6 : 屈:曲约束支撑 — buc《kling-re】st:r,ained br】ace
【
》 由核心《钢支撑?、外约束单元—和两者之间的无粘】结构造层组》成不:会发生屈曲的支【撑
》。
2.《1,.37 弯矩调】。。幅设计 mom】ent 《redistrib!ution d【。esig《n
! :。利用钢?结构的塑《性性能?进行弯矩《重分:布的设计方法
!
2.1.38! , ,畸变屈曲 dis!t,orsiona【l bu《c,。klin《g
【 截面—形状发生变化且板】件与板件的交线【。至少有一条会产生位!移的屈曲《形,式
》
2.1》.39? :塑性耗能《区 plast】ic ?energy— d:is:sip?ativ《e :zone
【
《 在强烈—地,震作用?下结构构件首先进入!塑性变形并消耗能】量的区域
】
2?.1.4《0 : 弹性区 ela!st:ic: region【。
》。
? 在强烈地震作用!下,结构构件仍处于弹】性工作状态的区【域
?